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長期以來,我們在內(nèi)容和數(shù)據(jù)之間以及非結(jié)構(gòu)化和結(jié)構(gòu)化信息之間劃了一條人為的界限。這種方法的不幸作用是將內(nèi)容降級為次要狀態(tài)–業(yè)務(wù)領(lǐng)域代表了要解決(或與之共處)的復(fù)雜問題,而不是被利用的機(jī)會。
想一想。根據(jù)大多數(shù)估計,內(nèi)容(或者,如果您愿意,則是非結(jié)構(gòu)化信息)占所有信息的80%以上。更重要的是,幾乎所有人類產(chǎn)生的信息都是內(nèi)容。
內(nèi)容從字面上為現(xiàn)代企業(yè)進(jìn)行工作提供了基礎(chǔ)。內(nèi)容是我們交流和相互合作的方式。它為我們的大多數(shù)業(yè)務(wù)決策提供了依據(jù)。它使我們能夠分析大量數(shù)據(jù)。而且,隨著富媒體的爆炸式增長,這也是我們與客戶互動并使客戶滿意的方式。簡而言之,內(nèi)容對于現(xiàn)代企業(yè)的運作是必不可少的。但是,盡管它很重要,但大多數(shù)組織仍無法從戰(zhàn)略上利用其內(nèi)容。他們只關(guān)心如何創(chuàng)建,存儲,交付或什至“管理”它。
現(xiàn)實情況是,很少有組織將內(nèi)容視為真正的信息資產(chǎn)。為什么?一方面,內(nèi)容復(fù)雜且難以管理。通常還需要一個人來解釋內(nèi)容及其相對價值。但是,這種情況正在迅速改變。
確實,人工智能(AI)和機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)的出現(xiàn)正在破壞內(nèi)容和數(shù)據(jù)之間的墻?,F(xiàn)在,我們擁有自動化工具,可讓我們更好地理解非結(jié)構(gòu)化信息,提取有價值的數(shù)據(jù),深入了解其實質(zhì)和重要性,并解釋其作者的觀點。簡而言之,我們現(xiàn)在擁有前所未有的豐富內(nèi)容的能力。當(dāng)然,這種新功能使人們更容易快速找到,易于重用,準(zhǔn)確地傳遞甚至智能地挖掘信息,從而為當(dāng)今企業(yè)提供了有價值的新競爭優(yōu)勢來源和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型支持。
企業(yè)中的
AI現(xiàn)在,AI已通過多種方式進(jìn)入企業(yè)。一些較明顯的示例包括機(jī)器人,Echo和聊天機(jī)器人。但是,當(dāng)將AI應(yīng)用于內(nèi)容管理系統(tǒng)時,它到底是什么樣子?
有人將AI的機(jī)器人流程自動化(RPA)誤認(rèn)為是AI,但是對于RPA,每個自動化流程都必須由人明確地編程。AI不僅是“人工自動化”,還必須是智能的。
這就是RPA和AI驅(qū)動的內(nèi)容服務(wù)平臺(CSP)之間的區(qū)別?,F(xiàn)代CSP系統(tǒng)是真正的AI,因為它們實際上可以自行推理。該系統(tǒng)旨在學(xué)習(xí)并不斷改進(jìn)業(yè)務(wù)流程。
領(lǐng)先一步,領(lǐng)先的AI框架還使您可以插入自定義業(yè)務(wù)知識,并訓(xùn)練AI模型以基于這些細(xì)節(jié)進(jìn)行分析。結(jié)果:收集的數(shù)據(jù)和提供的見解更加特定于您的特定業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)流程。
智能更新
AI框架已經(jīng)可以與Google Vision,Amazon Rekognition和Amazon Comprehend等各種第三方AI引擎進(jìn)行廣泛集成并提供支持。一些企業(yè)內(nèi)容管理(ECM)和數(shù)字資產(chǎn)管理(DAM)供應(yīng)商已經(jīng)使用這些工具來提供圖像的常規(guī)標(biāo)記,內(nèi)容的自動分類以及文檔和通信的情感分析。通常,甚至還支持標(biāo)記視頻內(nèi)容–在我們?nèi)找骊P(guān)注視頻的世界中,這是額外的好處。
大多數(shù)通用AI引擎(例如Google Vision)的問題是……它們是通用的。這些工具可以告訴您圖像中的內(nèi)容,并且擅長豐富內(nèi)容,但是有多少信息對特定企業(yè)真正有價值?標(biāo)簽或標(biāo)簽非常適合幫助搜索和檢索內(nèi)容或資產(chǎn),但是您不能真正使用標(biāo)簽來啟動工作流或啟動特定的業(yè)務(wù)活動。
另一方面,上下文或業(yè)務(wù)特定的AI將分析和內(nèi)容管理提升到一個新的水平。關(guān)鍵區(qū)別在于,用戶可以利用自己的數(shù)據(jù)來訓(xùn)練適合其業(yè)務(wù)獨特需求的AI模型。
為什么這很重要?想象一下,您向一輛通用AI引擎展示了一輛卡車的照片。系統(tǒng)識別出該圖像是卡車。它有四個輪子,它是藍(lán)色的,是一輛停在建筑物上的福特汽車。人工智能將在分類和分類上做一個合理的工作–有趣,但沒有那么有用。
如果您是福特,則想了解更多以福特為中心的細(xì)節(jié)。例如:這是什么型號的卡車?那輛卡車上什么類型的合金輪轂?那藍(lán)色是什么具體的油漆代碼?這是真正針對特定領(lǐng)域和業(yè)務(wù)的智能和自動化所需的信息類型。
領(lǐng)先的AI框架使您可以插入該業(yè)務(wù)知識,并訓(xùn)練AI模型以了解這些細(xì)節(jié)。結(jié)果是,收集的數(shù)據(jù)和提供的見解更加特定于您的特定業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)流程。
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